(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用練習(xí)
《(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用練習(xí)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用練習(xí)(10頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用練習(xí) A組 1.曲線y=xex+2x-1在點(diǎn)(0,-1)處的切線方程為( A ) A.y=3x-1 B.y=-3x-1 C.y=3x+1 D.y=-2x-1 [解析] k=y(tǒng)′|x=0=(ex+xex+2)|x=0=3, ∴切線方程為y=3x-1,故選A. 2.(文)如圖,函數(shù)y=f(x)的圖象在點(diǎn)P處的切線方程為x-y+2=0,則f(1)+f ′(1)=( D ) A.1 B.2 C.3 D.4 [解析] 由條件知(1,f(1))在直線x-y+2=0上
2、,且f ′(1)=1,∴f(1)+f ′(1)=3+1=4. (理)(2017·煙臺(tái)質(zhì)檢)在等比數(shù)列{an}中,首項(xiàng)a1=,a4=(1+2x)dx,則該數(shù)列的前5項(xiàng)和S5為( C ) A.18 B.3 C. D. [解析] a4=(1+2x)dx=(x+x2)|=18, 因?yàn)閿?shù)列{an}是等比數(shù)列, 故18=q3,解得q=3, 所以S5==.故選C. 3.已知常數(shù)a、b、c都是實(shí)數(shù),f(x)=ax3+bx2+cx-34的導(dǎo)函數(shù)為f ′(x),f ′(x)≤0的解集為{x|-2≤x≤3},若f(x)的極小值等于-115,則a的值是( C ) A.
3、- B.
C.2 D.5
[解析] 依題意得f ′(x)=3ax2+2bx+c≤0的解集是[-2,3],于是有3a>0,-2+3=-,-2×3=,
∴b=-,c=-18a,函數(shù)f(x)在x=3處取得極小值,于是有f(3)=27a+9b+3c-34=-115,-a=-81,a=2,故選C.
4.若函數(shù)f(x)=loga(x3-ax)(a>0,a≠1)在區(qū)間(-,0)內(nèi)單調(diào)遞增,則a的取值范圍是( B )
A.[,1) B.[,1)
C.(,+∞) D.(1,)
[解析] 由x3-ax>0得x(x2-a)>0.
則有或
所以x>或- 4、f(x)的定義域?yàn)?,+∞)∪(-,0).
令g(x)=x3-ax,則g′(x)=3x2-a,
當(dāng)g′(x)≥0時(shí),x≥,不合要求,
由g′(x)<0得- 5、函數(shù)f(x)=x2+3ax-lnx,若f(x)在區(qū)間[,2]上是增函數(shù),則實(shí)數(shù)a的取值范圍為[,+∞).
[解析] 由題意知f′(x)=x+3a-≥0在[,2]上恒成立,即3a≥-x+在[,2]上恒成立.
又y=-x+在[,2]上單調(diào)遞減,
∴(-x+)max=,
∴3a≥,即a≥.
7.(文)若函數(shù)y=-x3+ax有三個(gè)單調(diào)區(qū)間,則a的取值范圍是a>0.
[解析] y′=-x2+a,若y=-x3+ax有三個(gè)單調(diào)區(qū)間,則方程-x2+a=0應(yīng)有兩個(gè)不等實(shí)根,故a>0.
(理)(2018·臨沂模擬)如圖,已知A(0,),點(diǎn)P(x0,y0)(x0>0)在曲線y=x2上,若陰影部分面積與 6、△OAP面積相等,則x0=.
[解析] 因?yàn)辄c(diǎn)P(x0,y0)(x0>0)在曲線y=x2上,
所以y0=x,
則△OAP的面積S=|OA||x0|=×x0=x0,
陰影部分的面積為∫x00x2dx=x3|x00=x,
因?yàn)殛幱安糠置娣e與△OAP的面積相等,
所以x=x0,
即x=.
所以x0==.
8.已知函數(shù)f(x)=(x+1)ln x-a(x-1).
(1)當(dāng)a=4時(shí),求曲線y=f(x)在(1,f(1))處的切線方程;
(2)若當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f(x)>0,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
[解析] (1)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞).
當(dāng)a=4時(shí),f(x)=(x+1 7、)ln x-4(x-1),
f ′(x)=ln x+-3,f ′(1)=-2,
f(1)=0.
曲線y=f(x)在(1,f(1))處的切線方程為2x+y-2=0.
(2)當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f(x)>0等價(jià)于
ln x->0.
設(shè)g(x)=ln x-,
則g′(x)=-=,g(1)=0.
①當(dāng)a≤2,x∈(1,+∞)時(shí),
x2+2(1-a)x+1≥x2-2x+1>0,故g′(x)>0,
g(x)在(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增,因此g(x)>g(1)=0;
②當(dāng)a>2時(shí),令g′(x)=0,得
x1=a-1-,x2=a-1+.
由x2>1和x1x2=1,得x1<1,
故當(dāng)x 8、∈(1,x2)時(shí),g′(x)<0,
g(x)在(1,x2)內(nèi)單調(diào)遞減,此時(shí)g(x) 9、遞增區(qū)間是(-r,r).
(2)由(1)可知f(x)在(0,r)上單調(diào)遞增,在(r,+∞)上單調(diào)遞減,因此,x=r是f(x)的極大值點(diǎn),所以f(x)在(0,+∞)內(nèi)的極大值為f(r)===100.
(理)設(shè)函數(shù)f(x)=xea-x+bx,曲線y=f(x)在點(diǎn)(2,f(2))處的切線方程為y=(e-1)x+4.
(1)求a,b的值;
(2)求f(x)的單調(diào)區(qū)間.
[解析] (1)因?yàn)閒(x)=xea-x+bx,
所以f ′(x)=(1-x)ea-x+b.
依題設(shè),得
即
解得a=2,b=e.
(2)由(1),知f(x)=xe2-x+ex.
由f ′(x)=e2-x(1-x+ 10、ex-1)及e2-x>0知,
f ′(x)與1-x+ex-1同號(hào).
令g(x)=1-x+ex-1,則g′(x)=-1+ex-1.
所以當(dāng)x∈(-∞,1)時(shí),g′(x)<0,
g(x)在區(qū)間(-∞,1)內(nèi)單調(diào)遞減;
當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),g′(x)>0,
g(x)在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增.
故g(1)=1是g(x)在區(qū)間(-∞,+∞)內(nèi)的最小值.
B組
1.(2017·鄭州市質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f ′(x),且滿足f(x)=2xf ′(e)+ln x,則f ′(e)=( C )
A.1 B.-1
C.-e-1 D.-e
[解析] 依題意得, 11、f ′(x)=2f ′(e)+,取x=e得f ′(e)=2f ′(e)+,由此解得f ′(e)=-=-e-1,故選C.
2.已知函數(shù)f(x)=ax3+bx2-3x在x=±1處取得極值,若過(guò)點(diǎn)A(0,16)作曲線y=f(x)的切線,則切線方程是( B )
A.9x+y-16=0 B.9x-y+16=0
C.x+9y-16=0 D.x-9y+16=0
[解析] f ′(x)=3ax2+2bx-3,
依題意f ′(1)=f ′(-1)=0,
即
解得a=1,b=0.
所以f(x)=x3-3x,
因?yàn)榍€方程為y=x3-3x,點(diǎn)A(0,16)不在曲線上,
設(shè)切點(diǎn)為(x0 12、,y0),則點(diǎn)M的坐標(biāo)滿足y0=x-3x,
因此f ′(x0)=3(x-1)
故切線的方程為y-y0=3(x-1)(x-x0)
注意到點(diǎn)A(0,16)在切線上,
有16-(x-3x0)=3(x-1)(0-x0),
化簡(jiǎn)得x=-8.
解得x0=-2.
所以,切點(diǎn)為M(-2,-2),切線方程為9x-y+16=0.
3.(文)函數(shù)f(x)=3x2+ln x-2x的極值點(diǎn)的個(gè)數(shù)是( A )
A.0 B.1
C.2 D.無(wú)數(shù)個(gè)
[解析] 函數(shù)定義域?yàn)?0,+∞),
且f ′(x)=6x+-2=,
由于x>0,g(x)=6x2-2x+1中Δ=-20<0,
所以g(x 13、)>0恒成立,故f ′(x)>0恒成立,
即f(x)在定義域上單調(diào)遞增,無(wú)極值點(diǎn).
(理)物體A以v=3t2+1(m/s)的速度在一直線l上運(yùn)動(dòng),物體B在直線l上,且在物體A的正前方5 m處,同時(shí)以v=10t(m/s)的速度與A同向運(yùn)動(dòng),出發(fā)后物體A追上物體B所用的時(shí)間t(s)為( C )
A.3 B.4
C.5 D.6
[解析] 因?yàn)槲矬wA在t秒內(nèi)行駛的路程為(3t2+1)dt,物體B在t秒內(nèi)行駛的路程為10tdt,所以(3t2+1-10t)dt=(t3+t-5t2)|=t3+t-5t2=5,所以(t-5)(t2+1)=0,即t=5.
4.(文)(2018·湖南衡陽(yáng) 14、三次聯(lián)考)已知x=1是函數(shù)f(x)=ax3-bx-lnx(a>0,b∈R)的一個(gè)極值點(diǎn),則lna與b-1的大小關(guān)系是( B )
A.lna>b-1 B.lna0),
則g′(a)=-3=,
∴g(a)在(0,)上遞增,在(,+∞)上遞減,
故g(a)max=g()=1-ln3<0.
故lna
15、數(shù)f(x)=ln(ex+e-x)+x2,則使得f(2x)>f(x+3)成立的x的取值范圍是( D )
A.(-1,3) B.(-∞,-3)∪(3,+∞)
C.(-3,3) D.(-∞,-1)∪(3,+∞)
[解析] ∵函數(shù)f(x)=ln(ex+e-x)+x2,
∴f′(x)=+2x,
當(dāng)x>0時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)x<0時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減,
當(dāng)x=0時(shí),f′(x)=0,f(x)取最小值,
∵f(x)=ln(ex+e-x)+x2是偶函數(shù),且在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
∴f(2x)>f(x+3)等價(jià)于|2x|>|x+3|,
整理,得 16、x2-2x-3>0,
解得x>3或x<-1,
∴使得f(2x)>f(x+3)成立的x的取值范圍是(-∞,-1)∪(3,+∞),故選D.
5.設(shè)f(x),g(x)分別是定義在R上的奇函數(shù)和偶函數(shù),且g(x)≠0,當(dāng)x<0時(shí),f ′(x)g(x)>f(x)g′(x),且f(-3)=0,則不等式<0的解集是(-∞,-3)∪(0,3).
[解析] 因?yàn)閒(x)和g(x)(g(x)≠0)分別是定義在R上的奇函數(shù)和偶函數(shù),
所以f(-x)=-f(x),g(-x)=g(x).
因?yàn)楫?dāng)x<0時(shí),f ′(x)g(x)-f(x)g′(x)>0,
當(dāng)x<0時(shí),[]′=>0,
令h(x)=.
則h( 17、x)在(-∞,0)上單調(diào)遞增,
因?yàn)閔(-x)===-h(huán)(x),
所以h(x)為奇函數(shù),
根據(jù)奇函數(shù)的性質(zhì)可得函數(shù)h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
因?yàn)閒(-3)=-f(3)=0,
所以h(-3)=-h(huán)(3)=0,
h(x)<0的解集為(-∞,-3)∪(0,3).
6.已知函數(shù)f(x)=x3-3ax(a∈R),若直線x+y+m=0對(duì)任意的m∈R都不是曲線y=f(x)的切線,則a的取值范圍為(-∞,).
[解析] f(x)=x3-3ax(a∈R),則f′(x)=3x2-3a,若直線x+y+m=0對(duì)任意的m∈R都不是曲線y=f(x)的切線,
則直線的斜率為-1,f′(x)=3x 18、2-3a與直線x+y+m=0沒(méi)有交點(diǎn),
又拋物線開口向上則必在直線上面,即最小值大于直線斜率,則當(dāng)x=0時(shí)取最小值,-3a>-1,
則a的取值范圍為a<.
7.已知f(x)=x3+ax2+bx+a2在x=1處有極值為10,則a+b=-7.
[解析] f ′(x)=3x2+2ax+b,由x=1時(shí),函數(shù)取得極值10,
得
聯(lián)立①②得或
當(dāng)a=4,b=-11時(shí),f ′(x)=3x2+8x-11=(3x+11)(x-1)在x=1兩側(cè)的符號(hào)相反,符合題意.
當(dāng)a=-3,b=3時(shí),f ′(x)=3(x-1)2在x=1兩側(cè)的符號(hào)相同,所以a=-3,b=3不符合題意,舍去.
綜上可知,a=4 19、,b=-11,∴a+b=-7.
8.(文)已知函數(shù)f(x)=2ax--(2+a)ln x(a≥0).
(1)當(dāng)a=0時(shí),求f(x)的極值;
(2)當(dāng)a>0時(shí),討論f(x)的單調(diào)性.
[解析] (1)當(dāng)a=0時(shí),f(x)=--2ln x?f ′(x)=-=(x>0).
由f ′(x)=>0,
解得0 20、)在(0,)和(,+∞)內(nèi)是增函數(shù),在(,)內(nèi)是減函數(shù);
②當(dāng)a=2時(shí),f(x)在(0,+∞)內(nèi)是增函數(shù);
③當(dāng)a>2時(shí),f(x)在(0,)和(,+∞)內(nèi)是增函數(shù),在(,)內(nèi)是減函數(shù).
(理)已知函數(shù)f(x)=ax2+lnx,其中a∈R.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若f(x)在(0,1]上的最大值是-1,求a的值.
[解析] (1)f ′(x)=,x∈(0,+∞).
當(dāng)a≥0時(shí),f ′(x)>0,從而函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;當(dāng)a<0時(shí),令f ′(x)=0,解得x=,舍去x=-.
此時(shí),f(x)與f ′(x)的情況如下:
x
(0,)
(,+∞) 21、
f ′(x)
+
0
-
f(x)
f()
所以,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(0,);
單調(diào)遞減區(qū)間是(,+∞).
(2)①當(dāng)a≥0時(shí),由(1)得函數(shù)f(x)在(0,1]上的最大值為f(1)=.
令=-1,得a=-2,這與a≥0矛盾,舍去a=-2.
②當(dāng)-1≤a<0時(shí),≥1,由(1)得函數(shù)f(x)在(0,1]上的最大值為f(1)=.
令=-1,得a=-2,這與-1≤a<0矛盾,
舍去a=-2.
③當(dāng)a<-1時(shí),0<<1,由(1)得函數(shù)f(x)在(0,1]上的最大值為f().
令f()=-1,解得a=-e,滿足a<-1.
綜上,當(dāng)f(x)在(0,1]上的最大值是-1時(shí),a=-e.
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